Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Уменьшающиеся часы. Секрет фокуса

Эффектные фокусы и их разгадки

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Описание фокуса:

Исполнитель показывает пустые руки с обеих сторон, затем складывает их вместе и, отняв левую, обнаруживает в правой руке большие мужские карманные часы (рис. 136, А). Легкий взмах правой рукой - в ней оказываются часы вдвое меньшего размера (рис. 136, Б). Показав их, фокусник подносит к ним левую (пустую) руку, и зрители замечают, что часы в правой стали совсем маленькими (рис. 136, В). Опять левая рука подводится близко к часам и тотчас же убирается. Все видят, что часы внезапно исчезли (рис. 136, Г). Показав обе руки пустыми, иллюзионист достает исчезнувшие часы у себя из кармана и передает их для осмотра.

Фокус Уменьшающиеся часы
Рис. 136

Реквизит:

Обычные мужские карманные часы.

Имитация часов трех размеров: большого, среднего и маленького, соединенных вместе и вращающихся на одной общей оси (рис. 137, А).

Все часы сделаны на половинную толщину. В сложенном виде сбоку они показаны на рис. 137, Б. Ось 1 - небольшой стерженек, приделанный к имитации больших часов в том месте, где помещается заводная головка. На эту ось надевают небольшую трубочку-муфточку 2 и соединительную пластинку 3, идущую от средних часов. Кроме того, на ось нанизывают еще одну небольшую трубочку-муфточку 2, а поверх нее - соединительную пластинку самых маленьких часов 4. На пластинку кладут небольшую шайбу и расклепывают ось с таким расчетом, чтобы часы могли на ней свободно вращаться. Сложенные вместе средние и маленькие часы не видны зрителям из-за часов большего размера.

Фокус Уменьшающиеся часы
Рис. 137

Секрет фокуса:

Секрет фокуса ясен из описания имитации трех часов. Перед началом номера исполнитель кладет обычные часы в карман, из которого они должны появиться лишь в финале, когда он дает их зрителям для осмотра. Имитация сначала пальмируется в левой руке, а правую фокусник показывает пустой с обеих сторон. Тыльную сторону левой руки также показывает пустой. Приближая руки одну к другой, исполнитель передает часы в ладонь правой рукой; левая - сжимается в кулак и медленно раскрывается; вслед за ней сжимается в кулак правая и так же медленно разжимается. В этот момент зрители видят появившиеся часы (рис. 138, А). Пунктиром показаны средние и маленькие часы, находящиеся позади больших.

Часы показывают зрителям (см. рис. 136, А). Дотронувшись левой рукой до правой, иллюзионист под ее прикрытием быстро и незаметно опускает большие часы в ладонь правой руки, которую держит к зрителям тыльной стороной. Все замечают, что часы стали меньше (см. рис. 136, Б). На рисунке 138, Б изображен момент перед сжатием руки в кулак; пунктиром показано положение больших часов в ладони и маленьких - позади средних. Затем, поднеся левую руку к правой, фокусник незаметно отодвигает средние часы в ладонь, перемещая их по направлению стрелки (рис. 138, В) и выдвигает из-за средних часов маленькие, которые появляются затем в правой руке (см. рис. 138, В).

Фокус Уменьшающиеся часы
Рис. 138

После этого, дав зрителям время посмотреть на маленькие часы, иллюзионист опять подводит левую руку к правой и при легком движении рук незаметно закладывает маленькие часы за средние, находящиеся в правой ладони, сзади больших. На рис. 138, Г показан момент, когда маленькие часы убираются по направлению стрелки за средние и большие часы, которые изображенье пунктиром. На рис. 138, Д видна правая рука с пальмированными в ней тремя часами (показаны пунктиром). Здесь часы незаметно, при легком движении обеих рук, передают в ладонь левой и незаметно кладут на сервант или опускают в один из карманов. Правая рука, на которой теперь фиксируется все внимание зрителей, сначала тоже сжимается в кулак, а затем также медленно раскрывается. Все видят, что часы, которые были в ней, исчезли (см. рис. 136, Г).

В заключение исполнитель достает из кармана положенные туда заранее настоящие часы и передает их для осмотра.

Автор: Вадимов А.А.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:

▪ Собрание фигур

▪ Отгадывание числа

▪ Воронка и вино

Смотрите другие статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Морские водоросли делают облака 01.08.2015

Над антарктическими водами Мирового океана почти никогда не рассеиваются облака, и причина тому, как оказалось, в фитопланктоне - местные микроскопические водоросли в буквальном смысле делают облака, выделяя в атмосферу аэрозольные частицы. Обычно, когда говорят про аэрозоли, то имеют в виду те, которые получаются в результате человеческой деятельности (дым из заводских труб и т. д.). Частицы сажи служат своеобразными "семенами", вокруг которых конденсируются пары воды - так и получаются капли, объединяющиеся в облако.

Но такие точки конденсации могут иметь и вполне природное происхождение: мельчайшие брызги воды, содержащие органические вещества и морскую соль, или сульфаты и соли аммония как продукты жизнедеятельности каких-нибудь живых организмов. О том, что море и его обитатели служат источником "натуральных аэрозолей", говорят давно, однако до сих пор мало кто пытался количественно оценить вклад морских экосистем в формирование облаков. Именно это попытались сделать Дэннис Хартманн (Dennis Hartmann) из Вашингтонского университета вместе коллегами из Университета Лидса, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории и Лос-Аламосской национальной лаборатории.

В работе были использованы данные спутников НАСА, позволившие оценить плотность облаков между 35° и 55° южной широты. Состояние облаков сравнивали с концентрацией хлорофилла а, который обычно служит маркером биологической активности в морях и океанах. В статье в Science Advances авторы пишут, что связь между облаками и уровнем хлорофилла была однозначной: чем больше было фотосинтезирующего пигмента (то есть чем больше было водорослей), тем облачней была погода.

Жизнь в океане ежегодно повышала количество облачных водяных капель на 60%; сильнее всего эффект был заметен летом. Облака, располагающиеся невысоко над землей, отражают солнечный свет, и поверхность планеты под ними будет охлаждаться. ("Запирание" тепла и парниковый эффект обуславливаются другими, высокоуровневыми облаками.) Летом уровень солнечной радиации возрастает, и одновременно же, как было сказано, увеличивается концентрация фитопланктона - по оценкам исследователей, активность водорослей приводит к тому, что количество отраженного солнечного излучения увеличивается на 10 ватт на квадратный метр. Это сравнимо с тем, что происходит в северном полушарии, за тем исключением, что на севере добавочное "облачное отражение" возникает из-за промышленного загрязнения атмосферы.

Как микроскопические водоросли могут повышать облачность? Первый способ: выделяя газообразный диметилсульфид, который в атмосфере превращается в остаток серной кислоты - сульфат, который, в свою очередь, очень хорошо конденсирует пары воды. Второй способ: за счет органических остатков, поднимающихся в воздух на поверхности мельчайших пузырьков, оторвавшихся от воды. Такие пузырьки с органическими добавками тоже могут работать центрами конденсации облачных капель. Любопытно, что с 35° по 45° южной широты облака над океаном формируются преимущественно за счет диметилсульфида, а с 45° по 55° - за счет фитопланктонной органики.

Таким образом, предположения об активной климатической деятельности морских экосистем подтвердились - крохотные водоросли действительно могут делать облака. Мы привыкли полагать, что только человек обладает достаточным могуществом, чтобы по-крупному влиять на климат, однако, как видим, настоящее положение дел может быть сложнее. (И не только из-за фитопланктона - здесь же можно вспомнить работу сотрудников Геттингенского университета, опубликованную в прошлом году в Angewandte Chemie: в ней описывается, как обычные хвойные деревья с помощью веществ, содержащихся в их смолах, помогают формироваться облакам.) Строя климатические модели, пытаясь оценить наше влияние на погоду на планете, мы должны учитывать и вклад природных производителей облакообразующих аэрозолей.

Другие интересные новости:

▪ Дозиметр света

▪ Использование памяти 3D V-NAND позволит создать SSD 10 Тбайт

▪ A4 планшет с электрофоретическим экраном

▪ Батареи из крабов и креветок

▪ Сверхлегкий керамический материал

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. ПТЭ. Подборка статей

▪ статья Эликсир жизни. Крылатое выражение

▪ статья В какой стране побег из тюрьмы как таковой не наказывается законом? Подробный ответ

▪ статья Полынь веничная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Тихая настройка антенны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением, 220/16-26 вольт 2 ватта. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026